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Divisori di segnale TV. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Televisione, apparecchiature video

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Al giorno d'oggi, non è raro che una famiglia abbia due o più televisori, ognuno dei quali deve essere collegato a un'antenna esterna. In presenza di un'antenna televisiva ad uso collettivo, il modo più semplice è effettuare un ordine per il collegamento della seconda o terza presa d'utenza da una normale scatola di derivazione installata nel vano scala. Ciò elimina l'influenza reciproca tra i televisori, garantisce un buon adattamento dell'impedenza di ingresso del ricevitore TV con l'alimentatore e non riduce il livello del segnale agli ingressi dei televisori. Tuttavia, ciò richiede un consumo significativo di cavo coassiale. Se viene utilizzata un'antenna esterna individuale, non è presente alcuna scatola di giunzione. Tuttavia, la scatola di giunzione può essere realizzata da solo.

Sulla fig. 8.1, a mostra un diagramma schematico di una scatola di derivazione per due prese dal cavo dell'abbonato dell'antenna collettiva, e in fig. 8.1, b - in tre punti vendita.

Divisori di segnale TV

La scatola è installata in un posto conveniente nell'appartamento, il suo ingresso è collegato a un cavo esistente dalla scatola di derivazione dell'antenna collettiva e le uscite sono collegate tramite cavi televisivi ai televisori. Una TV è collegata a ciascuna uscita. Se per qualche motivo la TV non è collegata a una delle uscite (ad esempio, è stata portata in campagna o inviata per la riparazione), è necessario collegare una resistenza da 75 Ohm alla spina progettata per il collegamento alla presa dell'antenna di la tv. In caso contrario, si verificherà una mancata corrispondenza e le immagini sugli schermi di altri televisori inizieranno a raddoppiare. Per lo stesso motivo, non dovresti fare colpi extra nella scatola e, se ce ne sono, devi collegare a ciascuno di essi una resistenza da 75 ohm.

Come si può vedere dal diagramma, una scatola a due uscite contiene tre resistenze, una scatola a tre uscite contiene quattro resistenze. Il numero di resistori sarà sempre uno in più rispetto al numero di uscite. Tutti i resistori nella scatola hanno la stessa resistenza, che dipende dal numero di uscite ed è determinata dalla formula:

Divisori di segnale TV

dove n è il numero di uscite della scatola di derivazione. I valori esatti delle resistenze dei resistori trovati usando questa formula non dovrebbero essere selezionati, puoi prendere il valore standard più vicino: 24 ohm per due uscite, 36 ohm per tre, 43 ohm per quattro, ecc.

Il design dello splitter box è abbastanza semplice. Il corpo della scatola è realizzato in lamiera di rame, ottone o addirittura banda stagnata da una lattina. Le trecce di tutti i cavi sono saldate al corpo della scatola e i nuclei centrali sono saldati ai resistori. Le resistenze possono essere del tipo OMLT con una potenza di 0 W. La scatola è chiusa con un coperchio dello stesso metallo, saldato in più punti al corpo della scatola. Successivamente, la scatola è attaccata al muro.

Lo svantaggio di questo metodo di ramificazione del segnale è che la tensione del segnale all'ingresso di ciascun televisore viene ridotta della stessa quantità del numero di dispositivi collegati al box, a causa delle perdite di energia del segnale nei resistori del box. Tipicamente, le antenne pubbliche forniscono un livello di segnale sufficiente sulle prese d'abbonato del ripartitore delle scale dell'ordine di 1 mV. Pertanto, quando tale tensione del segnale viene ridotta di più volte, la scatola di giunzione rimane a un livello sufficiente per ottenere una buona immagine sullo schermo TV.

Sorge spesso la domanda: perché abbiamo bisogno di resistori nella scatola, che portano a una diminuzione del livello del segnale alle sue uscite. Se, ad esempio, i jack dell'antenna di tre TV fossero collegati direttamente all'alimentatore, sarebbe molto disallineato con il carico: dopo tutto, l'impedenza di ingresso di ogni TV all'ingresso dell'antenna è di 75 Ohm, l'impedenza di ingresso di tre collegati in parallelo è di 25 Ohm, o tre volte inferiore alla resistenza richiesta per l'approvazione dell'alimentatore. Di conseguenza, una parte significativa dell'energia del segnale verrà riflessa nell'alimentatore e non raggiungerà l'ingresso dei televisori. Inoltre, se l'alimentatore è abbinato in modo impreciso all'antenna, il che di solito è inevitabile, il segnale riflesso verrà nuovamente riflesso dall'antenna e arriverà agli ingressi TV con un ritardo, il che porterà a immagini sdoppiate e multi-contorno. Se nella scatola sono presenti dei resistori, è facile calcolare che con un numero qualsiasi di prese con TV collegate, l'alimentatore rimane coerente con il carico.

Succede anche che quando si utilizza un'antenna individuale, una TV ad essa collegata funzioni bene, ma quando ad essa è collegata una scatola di giunzione con due o tre TV, il livello del segnale ai loro ingressi è già insufficiente, il contrasto dell'immagine sugli schermi diventa debole e i rumori sono visibili. In tali condizioni, un amplificatore d'antenna deve essere collegato tra l'alimentatore dell'antenna e la scatola di giunzione. Va ricordato che nel caso in cui il livello del segnale sia insufficiente anche per il funzionamento di un televisore, è necessario utilizzare un'antenna più efficiente e, con un lungo alimentatore, l'amplificatore dell'antenna deve essere installato su un palo vicino all'antenna.

Un'altra versione della scatola di giunzione, simile a quelle utilizzate nelle reti di antenne pubbliche, è mostrata in Fig. 8.2.

Divisori di segnale TV

Divisori di segnale TV

Questa scatola può essere utilizzata per collegare due TV a una singola antenna esterna. Un box di questo tipo assicura l'adattamento dell'alimentatore al carico, indipendentemente dal fatto che su entrambe le uscite siano collegati dei televisori, e inoltre attenua leggermente il segnale alle uscite rispetto al livello del segnale all'ingresso del box. La scatola contiene due bobine identiche di filo di rame argentato nudo con un diametro di 1 mm. Le bobine sono avvolte su un mandrino con un diametro di 4 mm e contengono 3 spire. Dopo l'avvolgimento, le bobine vengono rimosse dal mandrino e tese a spirale con un passo di 2 mm (la distanza tra le spire è uguale al diametro del filo).

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Un giorno, il falegname tedesco Clemens Bimek ha visto un programma televisivo sull'anatomia umana che lo ha portato all'idea di una soluzione radicalmente nuova al problema della contraccezione maschile. Nel 2000 ha portato il suo sviluppo alla brevettazione e nel 2009 ha impiantato (con l'aiuto di un chirurgo, ovviamente) questo dispositivo di prova per se stesso.

Il sistema, chiamato Bimek SLV, utilizza due valvole di intercettazione che vengono impiantate nel sacco dell'organo muscolo-scheletrico. Ogni valvola è composta da componenti metallici non magnetici e un polimero biocompatibile utilizzato negli impianti medici. Le valvole si attaccano ai vasi deferenti accoppiati e tagliano in ciascun canale. Dopo l'impianto, il processo di apertura e chiusura della valvola avviene premendo un interruttore attraverso la pelle.

Con la valvola chiusa, gli spermatozoi vengono deviati dal dotto ed espulsi nel tessuto circostante, dove dovrebbero, in teoria, essere riassorbiti. Al fine di prevenire l'apertura accidentale della valvola e, di conseguenza, un'inattesa fuoriuscita di liquido, nel dispositivo è previsto un dispositivo di sicurezza che deve essere mantenuto premuto per aprire la valvola.

L'operazione sull'inventore è stata eseguita in anestesia locale e ha potuto osservare il processo. Negli ultimi sei anni dall'impianto, il dispositivo ha funzionato perfettamente e lo spermiogramma mostra che il suo eiaculato nativo non contiene spermatozoi. Quando la voce sul dispositivo si è diffusa tra le masse, 200 uomini si sono rivolti all'inventore, pronti a partecipare agli esperimenti. Bimek sta ora lavorando con i medici per preparare il dispositivo per le sperimentazioni cliniche che dovrebbero iniziare quest'anno con 25 volontari.

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